“在一个互不认识、没有中心、缺乏互信的环境里,大家只需要在长的区块链上工作,就能保证系统信息的真实性,这就是“工作量证明”机制。”——长江商学院副教授李洋如此评论工作量证明机制。

工作量证明机制随着比特币价格的暴涨而广为人知,但是工作量证明这种理念却由来已久,这一概念最早由Cynthia Dwork和Moni Naor于1993年的学术论文提出,而工作量证明一词则是在1999年由Markus Jakobsson与Ari Juels所发表。PoW要求用户进行一些耗时适当的复杂运算,并且答案能被服务方快速验算,以此耗用的时间、设备与能源做为担保成本,以确保服务与资源是被真正的需求所使用。
2、POW机制如何运转?
简要地说,POW机制在运转过程中,主要分为以下几个步骤:1)各节点独立记录全网数据,并对数据进行初步验证、存储;2)各节点凭借自身算力尝试不同的随机数,规矩规则进行哈希计算,直至找到符合要求的随机数;3)找到合理的随机数后,生成区块信息,首先输入区块头信息,然后是数据记录信息;4)接单对外部广播出新产生的区块,其他节点验证通过后,连接至区块链中,主链高度加一,然后所有节点切换至新区块后面继续进行工作量证明和区块生产。
3、POW和比特币
众所周知,比特币就是通过POW机制维护区块链的整体运行及其安全性。验证节点通过随机的散列运算,争夺比特币区块链的记账权,防止欺诈交易,避免“双重支付”,这一过程需要消耗电力和算力来完成。因此,验证节点被形象的称为“矿工”,随机数计算查找过程称为“挖矿”。每一个比特币区块链中的区块都包含着一个由无意义数据构成的短字符串(称为随机数),找到一个合适的随机数唯一已知的方法是不停地随机试探直到搜索到一个有效的数。比特币的POW中,平均每10分钟有一个节点找到一个区块。

4、POW下的挖矿有何意义?
在比特币等数字货币的挖矿过程中,可以实现以下三个功能:一是发行新的货币;二是维系系统的支付功能;三是通过算力保障系统安全。首先,挖矿消耗资源将黄金注入流通经济,比特币通过“挖矿”完成相同的事情,只不过消耗的是 CPU 时间与电力,比特币的可观收益,也是吸引众多矿机、矿池积极加入的重要原因。其次,挖矿用于产量调节,区块的产量为大约每两周2016个,即每10分钟一块。第三,通过算力保障系统安全。
5、POW面临的主要问题?
目前POW最为人所诟病的主要有资源、电力浪费和算力过于集中两大问题。由于POW机制下,矿工实际所做的大部分工作是寻找正确的随机数,而这一过程与数据记录无关,用来寻找随机数的能量和资源大多被白白浪费。另外一点,现阶段大量的算力集中在比特大陆、蚂蚁矿池等几大机构手中,一方面算力难度不断提高使得个人矿工难以加入,另一方面算力的持续集中让人不免为潜在的51%攻击可能给比特币网络带来的威胁为担忧。
除了POW,也有不少区块链网络采用了POS、DPOS、PBFT等共识算法,或者将其中两种或多种算法相结合,在确保安全和提高效率以及节约能源之间寻找一个平衡点,随着区块链技术的不断提升,我们相信在未来一定可以找到一个完美的解决办法。